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本发明公开了电动汽车锂电池防潮装置,包括防护罩,防护罩内腔的底部固定连接有隔离罩,隔离罩的内部且位于防护罩内腔的底部设置有锂电池本体,锂电池本体的两侧均活动连接有固定块,固定块的底部与防护罩内腔的底部固定连接,防护罩内腔侧面的顶部固定连接有支撑架。本发明通过锂电池本体、固定块、支撑架、散热板、干燥盘、安装块、冷却管、冷却箱、保护罩和输送泵的设置,可对锂电池表面产生的热量和潮湿空气进行排出清理,对电动汽车锂电池进行有效保护,同时解决了在使用过程中会产生大量热量,同时锂电池表面附着的潮湿空气排不出去会影响锂电池的使用性能,降低了潮湿环境中锂电池的安全性的问题。
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本发明涉及一种超快充锂离子电池用正极及其制备方法,属于锂离子电池领域。一种超快充锂离子电池用正极,所述的正极包括正极活性材料、导电剂、粘结剂,正极活性材料、导电炭黑、粘结剂的质量百分比分别占正极材料总质量的84~96%、2~8%、2~8%,其中所述的正极活性材料为镍钴锰酸锂(NCM)、磷酸铁锂(LFP)、活性炭、镍酸锂(Li2NiO2)中的一种或多种。本发明充分利用不同储能材料的工作区间,最大化平衡其容量与寿命之间的平衡特性;在嵌锂过程无需金属锂的使用,确保了超快充锂离子电池制造过程的高安全性与低成本化。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种柔性锂离子电池及其制备方法,本发明提供的柔性锂离子电池,包括正极片、负极片和位于所述正极片和负极片之间的固态电解液;所述正极片包括碳纳米管‑芳纶纸和附着在所述碳纳米管‑芳纶纸单面的正极活性材料;所述负极片包括稳定化锂带;所述稳定化锂带包括锂带基体和包覆在所述锂带基体表面的氟化锂层。所述锂离子电池的弯曲度为15°时,放电倍率达到100mA/g,放电容量达到600mAh/g以上;弯曲度达到60°时,放电倍率仍维持在100mA/g,放电容量可维持在560mAh/g以上,满足柔性可穿戴电子设备对储能装置的性能需求。
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本发明属于锂离子电池材料和石墨烯复合材料制备技术领域,具体是一种溶剂辅助还原法制备石墨烯复合富锂正极材料的方法。该方法按以下步骤进行:(1)制备富锂正极材料:将镍钴锰金属盐溶液与碳酸钠和氨水溶液在反应釜中,发生共沉淀发应,将沉淀清洗干燥,加锂盐球磨后高温煅烧数小时,得到富锂正极材料。(2)制备复合材料:将氧化石墨烯溶于溶剂后加入还原剂和富锂正极材料,滴加氨水反应,得到石墨烯复合富锂正极材料。本发明制备的石墨烯纯度更高,与富锂正极材料复合程度高,其高电导率和特殊的二维网状传输结构提高材料的电子导电性能,降低了极化,富锂正极材料的倍率性能和循环性能得到明显提高。
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本发明公开了一种锂离子筛‑聚丙烯腈中空纤维复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:⑴H1.6Mn1.6O4的制备;⑵铸膜液的制备;⑶干湿法纺丝。及卤水吸附脱锂应用。本发明通过干湿法纺丝制备得到的锂离子筛中空纤维膜复合吸附剂具有对高镁锂比卤水中Li+的有效吸附,且强度较高,亲水性好,制备方法简易,对锂的吸附‑解吸操作简单,克服了粉末锂离子筛渗透性差,易流失的缺点,便于工业化提锂应用。搭建锂离子筛中空纤维复合吸附剂膜组件,通过循环工艺流程,进行循环吸附锂操作,确定了料液流速为10L·h‑1,压力为0.05MPa的基本操作参数。
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本发明公开了一种具有人工构建SEI膜的金属锂负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:(1)将配比质量的锂盐溶于第一溶剂中,得到锂盐溶液;(2)将有机助剂溶于第二溶剂中,得到助剂溶液;(3)混合锂盐溶液和助剂溶液,搅拌至粘度高于1000厘泊,得到粘流性液体,将其刮涂在锂电池负极集流体表面,再干燥除去第一溶剂和第二溶剂,制得具有人工构建SEI膜的金属锂负极。利用本发明方法构建的SEI膜强度高,且具有一定弹性,充放电过程中能随金属锂表面波动位移,使“界面间距”尽可能的缩小,从而防止锂枝晶产生。
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一种混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石、其制备方法及用途,属于分子筛技术领域。该混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石制备方法,先将低硅八面沸石原粉与多价阳离子盐溶液进行离子交换,得到多价阳离子交换度为5%‑60%的低硅八面沸石;再将多价阳离子交换度为5%‑60%的低硅八面沸石与锂盐溶液进行离子交换,得到混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石,混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石中锂离子与多价阳离子总交换度为90%‑99%;最后干燥、活化得到活化粉。本发明能够提高锂型低硅八面沸石制备时锂离子交换工艺中锂离子的利用效率。
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本发明公开了一种高倍率型钴酸锂及其制备方法,包括以下步骤:一次混料:将四氧化三钴、碳酸锂、氯化钠和二氧化锰混合均匀,得到一次混合物料;一次烧结:将所述一次混合物料烧结后得到一次烧结钴酸锂;二次混料:将所述一次烧结钴酸锂与二氧化钛混合均匀,得到二次混合物料;二次烧结:将所述二次混合物料烧结后得到二次烧结钴酸锂,即高倍率型钴酸锂。以四氧化三钴和碳酸锂为原料,加入氯化钠和二氧化锰,经一次烧结后,再将其与二氧化钛经过二次烧结得到高倍率型钴酸锂,采用干法掺杂不仅操作简单,清洁环保,同时将干法掺杂和二次烧结工艺配合,制备的高倍率型钴酸锂反应完全,形貌好,倍率性能、加工性能优良。
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本发明公开了一种多孔锂吸附剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使包含乙烯基功能单体、引发剂、交联剂、乳化分散剂和连续相溶液的乳液体系发生聚合反应,制得聚合物微球模板;使包含锂源、钛源、弱酸稳定剂、醇类溶剂与水的锂钛凝胶溶液施加于所述聚合物微球模板,再经干燥处理,制得聚合物微球模板‑锂钛凝胶复合物;以及,对所述聚合物微球模板‑锂钛凝胶复合物进行焙烧、酸浸处理,制得多孔锂吸附剂。本发明制备的多孔锂吸附剂能够特异性吸附高镁锂比卤水中锂离子,达到实际生产需求,且吸附解吸循环性能稳定,溶损量极低。
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多层复合磷酸铁锂电极及其制备方法、电池,包括述磷酸铁锂电极包括铝箔集流体、磷酸铁锂材料活性层、碳纳米管导电涂层;所述铝箔集流体的外壁依次间隔涂敷有多层碳纳米管导电涂层、磷酸铁锂材料活性层;S1、制备导电碳纳米管浆料:S2、制备磷酸铁锂电极浆料;本发明通过在铝箔集流体的两个侧面均间隔布设三组碳纳米管导电涂层、两组磷酸铁锂材料活性层,如此受到电极内部电荷分布的影响,碳纳米管涂层之间会形成内部电场,提高锂离子在电极内部的扩散速度,使锂离子能够更快的从正极迁移到负极,提高锂离子电池的充电速度。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料再生方法包括以下步骤:(1)将锂盐与添加剂混合配成电解液,所述锂盐由锂盐LS1和锂盐LS2组成;所述添加剂由添加剂A1和添加剂A2组成;(2)以拆解获得的锂离子电池正极极片为阴极,所述阴极用强碱性阴离子交换膜包裹,惰性电极为阳极,在电压为(2.5‑4.5)V和步骤(1)的电解液存在的条件下进行电解;(3)将正极材料从电解后的极片上剥离,并将锂源和正极材料按质量比(1‑2):1混合进行热处理,冷却后经洗涤并烘干得到再生正极材料。本发明通过电解的方式实现了废旧正极材料充分均匀补锂,缩短了补锂时间,再结合热处理恢复材料结构,实现了废旧正极材料的有效再生。
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本发明公开了一种锂电池的GPS、北斗、基站多重定位,包括壳体。本发明通过设置多模块定位器、信号接收器、锂电池本体、限位机构和防护机构的配合使用,通过多模块定位器和信号接收器的使用,可以进行GPS、北斗和基站多重定位的目的,提高了防盗功能,通过限位机构的使用,可以对锂电池本体进行快速省力的安装和拆卸,通过防护机构的使用,可以对锂电池本体进行防护,提高了锂电池本体的使用寿命,解决了现有锂电池在使用的过程中普遍缺少对锂电池进行定位防盗的功能,同时也不能有效的对锂电池进行便捷的安装和拆卸的问题,该锂电池的GPS、北斗、基站多重定位,具备防盗、便捷安装拆卸和防护效果好的优点,值得推广。
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本发明公开了一种锂电池试验防爆装置,包括锂电池试验防爆装置、放置板、防护壳、两个限位机构、升降机构和调节机构,所述放置板位于锂电池试验防爆装置的内部,所述防护壳位于放置板的顶部,两个所述限位机构分别位于防护壳的两侧。本发明通过设置防护壳、升降机构和调节机构的配合使用,能够使锂电池在防护壳的内部进行爆炸,防护壳进行初步防护,同时防护壳具有便于更换的优点,成本较低,升降机构和调节机构能够在锂电池膨胀时,使锂电池对升降机构和调节机构进行推动,方便测试人员在锂电池试验防爆装置外部进行观测,解决了现有锂电池爆炸容易损坏防爆装置以及锂电池在膨胀时大小无法测量的问题。
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本发明提供一种钛掺杂/取代富锂正极材料及其制备方法和应用,所述材料的结构通式为Liz(Li°xTM1‑x‑yTiy)O2,通过将Mn1‑a‑bNiaCob(OH)2前驱体或MnO2与锂盐和TiO2按照一定比例球磨混合,压片,高温固相烧结得到,所述钛掺杂/取代富锂正极材料用于二次锂电池。可以使电池的富锂正极材料维持更高的电位,提高材料的容量保持率和比能量,本发明通过对现有的锂离子电池富锂材料进行掺杂改性处理,得到的钛掺杂/取代富锂正极材料,改变了材料的局域电荷分布状态,提高了材料的稳定性,改善电池的充放电性能,应用在二次锂电池上使其具有更高的充放电容量和较好的循环性能及安全性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体地说,涉及基于局部散热的锂电池组固定装置。其包括锂电池本体和锂电池本体外侧的锂电池组固定机构,锂电池组固定机构至少包括:存放壳,存放壳两侧内壁均开设有滑槽,滑槽内部等间距设置有多个分隔板,存放壳外壁开设有多个透气孔,存放壳顶部边缘处开设有四个插槽,夹紧装置,夹紧装置分别位于两个分隔板之间,夹紧装置包括夹紧板,夹紧板设置有相互对称的两个,两个夹紧板两侧壁均设置有移动板,移动板滑动设置在滑槽内部,局部散热装置,局部散热装置包括固定框,固定框内部中心处设置有散热扇,本发明可以有效的固定锂电池组,且可以对锂电池本体外侧进行局部散热,有利于保护锂电池的安全。
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本发明涉及锂电池领域,具体的说是一种薄膜锂电池,包括电池盒和薄膜锂电池,所述电池盒内开设有多个放置腔,多个所述放置腔内均设有薄膜锂电池;所述电池盒包括电池盒底座、电池盒壳体和电池盒顶盖,所述电池盒底座顶部与电池盒壳体固定连接,所述电池盒顶盖一侧与电池盒壳体通过合页旋转连接;所述薄膜锂电池包括薄膜锂电池封装外壳、正极、负极、正极接线柱、负极接线柱和电解液,所述正极和负极位于薄膜锂电池封装外壳内部,本锂电池组可由多个薄膜锂电池串接,可组合得到所需电压,且可及时更换损坏者,其他的继续使用,采用隐藏式的接线方式,能够提高电池使用寿命。
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本发明提供一种旋转锂靶材组件的制备方法。所述旋转锂靶材组件的制备方法包括:步骤1,将锂靶材衬管、浇铸模具组件、挤压模具组件放入铸造室的密封空间中;步骤2,对所述锂靶材衬管和所述浇铸模具组件接触金属锂的表面进行清洁处理,对所述浇铸模具组件的内壁进行防粘黏处理;步骤3,组合所述锂靶材衬管与所述浇铸模具组件,使用加热装置加热所述锂靶材衬管与所述浇铸模具组件,加热后进行浇铸操作。本发明的旋转锂靶材组件的制备方法工艺简单,操作方便,且可以有效的消除浇铸方式制备旋转锂靶材组件产生的缩孔、气泡等不良缺陷,从而减少原材料的浪费。
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本发明涉及一种可以有效地进行预锂化的制备锂二次电池的方法,其中,根据本发明,在锂二次电池的制备期间,制备在其中央形成有开口的闭合方形带状锂箔,并且将负极设置在该锂箔的开口中,但是通过将负极和锂箔设置为彼此不重叠并且将负极接片设置为与锂箔接触,可以在无需单独的预锂化工艺的情况下进行负极的预锂化。
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本发明公开一种超薄金属外壳锂离子电池及其制备方法,包括超薄金属外壳和内部电芯,内部电芯由正极极片、负极极片、隔离膜以及电解液组成,超薄金属外壳内壁嵌压一锂金属层以形成锂电极,超薄金属外壳外壁设有可连接外接电源的锂电极接线端,负极极片的接线端设为电芯负极,电芯负极设置负极引线,正极极片的接线端设为电芯正极,电芯正极设置正极引线,锂电极接线端与负极引线或正极引线通过直接导电连接或外加电源连接以使金属外壳内壁上的锂金属丢失电子变成锂离子经电解液迁移并预嵌入负极极片中。该发明将金属外壳设置为锂电极,在外加电压的辅助作用下加速负极的预嵌锂过程,进一步提高电池的首次充放电效率和循环寿命。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种表面修饰的富锂层状过渡金属氧化物及其制备方法和应用。该表面修饰的富锂层状过渡金属氧化物是将过渡金属化合物前驱体、锂源和熔融盐混合,升温至780~980℃,冷却室温,经过清洗、过滤、烘干,得到富锂层状过渡金属氧化物;再将富锂层状过渡金属氧化物和碳‑氮源混合均匀后,置于保护气氛在130~230℃水热反应,随后自然冷却,经水洗,抽滤,干燥制得。本发明的表面修饰的富锂层状过渡金属氧化物的结构依次为富锂层状过渡金属氧化物/富含氧空位的富锂层状过渡金属氧化物‑尖晶石结构氧化物共生层/氮掺杂碳纳米层,其作为正极材料表现出较高的放电比容量以及循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种圆柱形锂离子电池的注液方法。该圆柱形锂离子电池的注液方法,将盖帽放置在钢壳上,形成未封口的圆柱形锂离子电池,将未封口的圆柱形锂离子电池放入密闭器具中进行预充电。由于预充电过程中,圆柱形锂离子电池并未封口,因此能够在预充电之后对电解液进行补充,避免由于电解液减少导致的电池循环寿命短的技术问题。另外,由于不同的圆柱形锂离子电池在化成过程中消耗的电解液也不同,通过二次注液能够使不同的圆柱形锂离子电池内部的电解液重量一致,从而提高圆柱形锂离子电池的一致性。
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本发明涉及新能源汽车的技术领域,尤其涉及一种锂电池模块及其系统,该模块包括:系统级芯片和锂电池组件,所述系统级芯片与所述锂电池组件连接;所述锂电池组件包括M个电芯组,所述M个电芯组中的每个电芯组串联连接,其中,M≥2;所述锂电池组件还包括N个电压采样点,所述N个电压采样点与所述系统级芯片相连,其中,所述N‑1个电压采样点分别设置在所述M个电芯组中的每个电芯组的正极,在所述M个电芯组中的第一个电芯组的负极设有一个电压采样点,N>M。该模块和系统使锂电池易于拆解,易于评估其健康状态,实现了降低锂电池模块和系统的复杂度和维修难度,提高锂电池的利用率和解耦性,便于锂电池的梯次利用。
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本申请提供了一种正极添加剂,包括导电催化剂和可产气富锂材料,所述导电催化剂为碳化钼,所述可产气富锂材料包括碳酸锂和/或草酸锂;其中,所述导电催化剂在所述正极添加剂中的质量百分含量为5%‑90%。通过适量的导电催化剂与可产气富锂材料的配合,使得该正极添加剂能够在较低的电压下脱出锂离子,且其脱锂后的残留物不会降低电池正极的导电性,达到较好的补锂效果。本申请还提供了该正极添加剂的制备方法、正极片和锂离子电池。
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本发明公开了一种防鼓锂离子电池结构及制备方法,防鼓锂离子电池结构包括锂离子电池芯体,锂离子电池芯体的顶部固定连接有防护套,防护套的内部固定连接有电池智能保护板,电池智能保护板的内部设置有连接线,连接线的左端贯穿至防护套的外侧。本发明由电池智能保护板对锂离子电池芯体进行过充和过放防护,再由防腐层和耐腐层对锂离子电池芯体进行双层防腐防护,最后由pe热缩膜层、防水胶水层和防水橡胶层能够对锂离子电池芯体进行有效防水密封处理,避免了锂离子电池芯体的表面碰撞破损从而出现膨胀的现象,从而具备了能够防止鼓胀的优点,解决了现有的锂离子电池在使用过程中,防护性能较差,容易出现鼓胀的问题。
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本发明公开了一种锂电池充电时漏电检测装置及其使用方法,包括接触导电块,其设置在所述锂电池充电器接头的外部,所述锂电池充电器接头与接触导电块通过卡槽连接,该装置通过安装LED灯带使其配合接触导电块可以检测锂电池充电器接头与锂电池充电插座连接处是否漏电,若漏电则LED灯带发出光亮,警示使用者,使装置更加的安全,避免使用者触电,安装电动推杆可以在发生漏电时,电动推杆伸长推动推进弹簧移动,使绝缘块和导电杆移动,利用反作用力将推动锂电池充电器接头与锂电池充电插座分离,安装旋转贴合件、指示灯和导电杆可以检测锂电池安装用电设备漏电是否漏电,避免使用者误触锂电池安装用电设备,增强装置的安全性。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池废料回收利用方法,涉及锂离子电池回收技术领域。本发明所述方法包括如下步骤:(1)对磷酸铁锂电池进行预处理,得到黑粉;(2)酸浸;(3)向浸出液中加入铁粉除铜;(4)向除铜后液中加入磷酸盐和还原剂的混合物、或氟化钠,除铝,得到铝渣和除铝后液;(5)对铝渣进行回收,得到不溶渣;(6)将不溶渣加入酸溶液中,溶解,得到含磷、铁、锂的溶液;(7)将上述溶液与除铝后液混合,加入磷源、锂源、铁源、碳源,水热反应,得到磷酸铁锂前驱体;(8)烧结磷酸铁锂前驱体,得到磷酸铁锂正极材料。以本发明所述方法制备的磷酸铁锂正极材料具有良好的电化学性能。
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一种电动车用锂电池,包括:电池外壳和电芯,上述电池外壳为三层结构,由上盖、下盖和位于上盖与下盖之间的中壳组合固定而成;电池外壳内部还设置带有电池管理系统的电池控制板,电池控制板与上述电芯电连接。本实用新型的电动车用锂电池结构更为轻薄,使用时更加方便,锂电池中设置电池控制板,通过电池控制板中的电池控制系统可以读取电芯的使用情况,更加方便使用者对电池的日常维护。另外电池控制板上设置USB接口,通过USB接口可以使锂电池作为移动电源为家用电器临时充电,从而扩展了电动车用锂电池的使用范围。在锂电池上设置的LED灯能够在电动车行车时起到警示作用,从而提高了使用者在骑行时的安全性。
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一种移动通信拉远站锂电池备电系统,包括开关电源、锂电池组、充电器和三相共阳极整流管,所述开关电源、锂电池组、充电器的正极与负载的正极连接,所述负载的负极与三相共阳极整流管的第一引脚连接,所述开关电源的负极与所述三相共阳极整流管的第二引脚连接,所述锂电池和充电器的负极与所述三相共阳极整流管的第三引脚连接;市电分别给开关电源和充电器供电。三相共阳极整流管相当于一个桥梁,开关电源、负载和三相共阳极整流管组成一个回路;锂电池组、负载和三相共阳极整流管组成一个回路;充电器、负载和三相共阳极整流管组成一个回路;因此开关电源、锂电池组和充电器均可对负载供电;从而避免负载在停电时出现通信中断的情况。
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本实用新型涉及一种纯电动汽车锂离子电池加热系统,包括锂离子电池组、温度传感器、BMS、电压开关组件、加热组件、负极继电器K3和车载充电接口,所述温度传感器连接锂离子电池组,所述锂离子电池组正极、电压开关组件、车载充电接口、负极继电器K3、锂离子电池组负极依次连接,所述加热组件一端连接于电压开关组件和车载充电接口之间,另一端连接于负极继电器K3和锂离子电池组负极之间,所述BMS分别通过CAN通讯总线连接电压开关组件、加热组件、负极继电器K3、车载充电接口和温度传感器。与现有技术相比,本实用新型具有加热功率适应性强、应用范围广等优点。
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